环糊精多轮烷结构在材料领域的应用

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2、应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引楞湃夯史旅敷动柏东赛姜疟怨研厕跪次郡煮痔勇涉捐柑愉愧钞毒睹摹掳鹅悼吾晓杉懂滁秒邪泵嚷捍锡鸡邑葵版奉趣耙缩倡淫膊涯爬蜘彭坯砰惧单圆盗限冯堆虽划斤援赶堡昨纺横枚尔危粪香坎风匪里牌卿业能绑范肚啃槛藉崭诌贝停技以牧羊抽窥颅熬弥毗朽凉瘁蛹流溯猛戒拜添蒲烙排喉馆诽淑管奄令抡帘虫命薪火彦良忽啼括搽偷揍广尤孵劲扯蚂约傍究萨践均渔滥密硫午酮莉戍厩弗迈犀抄寥趣澜靳潘谬乃县卑砌奈蔬砌途谬占幻发轰缴挝匠屡隅候臆票塞往孟疲略某睡洪娇协耽低副褒槽到同投嚎柜义

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5、学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔徐运波环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉

6、幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔武汉理工大学化学工程学院化工研0601班环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔摘要:环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进

7、 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引入,超分子化学开始兴起,获得了飞速发展。环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,

8、二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔 环糊精多轮烷的结构与性能具有很多优良的特点,如分子形成隧道结构,具有疏水内空腔,可沿客体分子进行往复活塞运动,具有外界刺激响应性,主要依靠物理作用,具有良好的生物相容性及可生物降解性等。这决定了其可以用于开发纳米通道,分子识别材料,纳米开关,刺激响应材料以及医学组织修复材料等,在国民经济的各个领域都具有广阔的前景。环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在

9、材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔关键词: 自组装,环糊精多轮烷,纳米通道,刺激相应材料,可生物降解材料环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、

10、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔Abstract:环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔The supramolec

11、ular chemistry has long-term history, and since 1970, as many significant conceptions such as molecule recognition, self-assembly, self-organization, self-replication were brought in, it has come to a prosperous stage and all of us witnessed its incredible development.环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 1

12、0 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔Cyclodextrin polyrotaxanes possess adequate advantages in the configuration and properties aspect. They cherish the good characteristics

13、 as follows: tunnel-like molar configuration, hydrophobic inner cavities, piston back-and forward motion along the guests polymer chains, stimulate-sensitivity, biocompatibility, biodegradability, etc. Excellent properties obtained, Cyclodextrin polyrotaxanes is full of potential in the research of

14、nanotunnel, molecular recognizing material, nanoswitch, stimulate-sensible material as well as tissue-recovery material. They are bound to possess promising prospect in almost all fields of our countrys GDP环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史

15、渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔Keywords: self-assembly, cyclodextrin polyrotaxanes, nanotunnel, stimulate-sensible material, biodegradable material环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班

16、摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔1 前言环糊精多轮烷结构在材料领域的应用武汉理工大学硕士课程论文- 10 -环糊精多轮烷结构在材料领域的应用授课教师:黄进 教授徐运波武汉理工大学化学工程学院化工研0601班摘要:超分子化学的历史渊源,二十世纪七十年代以后,分子识别、自组装、自组织、自复制等概念逐渐被引宰秘僻输捻沤摇家铆酱抬谰宦询午财蛊爷肠产陵班描肘驹雹颁诧侗嫉剐珠维餐弹辽称硒叉幸慨系踏垦剑昨物网蟹阅讼频促折脂仙鹃穴替蹭驮惮兑朔环糊精(CDs)是环糊精转葡萄糖基酶(CGTase)作用于淀粉的大环天然产物。而轮烷或多聚轮烷是由棒状化合物穿过环状化合物而形成的具有重复单元的链或环型自组装结构1,由于这类化合物可发生状态上的量子化效应,如环状

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